是的,金属内部通常同时存在多种组织。金属的结晶组织可以分为晶粒、亚晶和晶界等,不同的组织对金属的性能和性质有着重要的影响。在金属的制备和加工过程中,会受到多种因素的影响,如温度、压力、变形速率等,从而形成不同的组织结构。这些组织结构的变化对金属的力学性能、耐蚀性和热处理性能等都具有重要的影响。因此,金属内部同时存在多种组织是很常见的,这也是金属材料研究中的重要内容之一。
金属中相是指成分相似、结构相同的物质,可分为固溶体和金属间化合物两种类型。
如钢种奥氏体相就是碳在面心立方铁形成的间隙固溶体,铁素体则是体心立方,从高温到低温奥氏体相向铁素体转变就是相变。
组织则可以理解是一种结合形态。比如共晶组织,就是共晶转变是同时析出的两种相结合形成的一种形态;还有比如冷变形金属晶粒被压扁,拉长,形成纤维组织,其实就是一种形态,回复仅是消除一定的加工硬化(降低位错密度),形态没变化,只有再结晶后成变成等轴晶,也就是转变成了等轴晶组织。组织可以由多个相组成,但不能说是有相构成组织的,它们之间不存在从属关系。
金属组元相与组织的区别
相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分;
组织:是指合金中有若干相以一定的数量、形状、尺寸组合而成的并且具有独特形态的部分。
铁渗碳体相图中所有的物质都是由渗碳体和铁素体构成的,这两个是相,但由于结晶方式的不同,它们两个的形态,相对数量会有所不同,造成宏观上形貌的不同,即构成不同的组织了。如珠光体和莱氏体,它们本质都是由两种相构成,但是比例不同,当然形貌不同,它们就是不同的组织。 铁碳合金相图中的相有:铁素体、奥氏体、渗碳体三种
金属材料锻造后组织结构发生以下3点变化:
1、粗大的柱状晶粒被击碎成细小而均匀的等轴再结晶晶粒,互相压紧在一起。
2、气孔及缩孔被压紧后,减小或消失。
3、脆性的化合物及杂质被粉碎,晶粒及塑性的化合物随同金属一起变形,沿着主要伸长方向呈带状分布,成为纤维组织。
所以锻造可以使金属内部的颗粒组织坚实紧密,大大提高了材料的性能。
金属材料锻造后组织结构发生以下3点变化:
1、粗大的柱状晶粒被击碎成细小而均匀的等轴再结晶晶粒,互相压紧在一起。
2、气孔及缩孔被压紧后,减小或消失。
3、脆性的化合物及杂质被粉碎,晶粒及塑性的化合物随同金属一起变形,沿着主要伸长方向呈带状分布,成为纤维组织。所以锻造可以使金属内部的颗粒组织坚实紧密,大大提高了材料的性能。
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